×
10.11.2013
216.012.7f42

Результат интеллектуальной деятельности: ПРИЕМНИК НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ДАВЛЕНИЯ В ВОДНОЙ СРЕДЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике. Сущность: приемник содержит основной и дополнительный пьезоэлементы, корпус, выполненный из теплопроводящего материала, например из металла. Основной пьезоэлемент прикреплен снаружи корпуса и воспринимает колебания давления водной среды, а также флуктуации температуры воды и смещения корпуса как составляющих помехи. Дополнительный пьезоэлемент, идентичный основному, прикреплен к корпусу в воздушной полости внутри корпуса, где он изолируется от колебаний давления водной среды, но воспринимает флуктуации температуры водной среды и смещения корпуса. Оба пьезоэлемента включены параллельно друг другу с встречным направлением знаков поляризации и выполнены из идентичного пьезоматериала. Технический результат: эффективная компенсация помех в сигнале, регистрируемом приемником, обусловленных воздействием на приемник флуктуации температуры водной среды и смещений. 4 ил.
Основные результаты: Приемник низкочастотных колебаний давления в водной среде, выполненный на основе пьезокерамических чувствительных элементов, содержит основной и дополнительный пьезокерамические чувствительные элементы и общий корпус из теплопроводящего материала, отличающийся тем, что основной пьезоэлемент прикреплен снаружи корпуса и воспринимает колебания давления водной среды, а также флуктуации температуры воды и смещения корпуса, как составляющих помехи, а дополнительный пьезоэлемент прикреплен к корпусу в воздушной полости внутри корпуса, где он изолируется от колебаний давления водной среды, но воспринимает флуктуации температуры водной среды и смещения корпуса, при этом оба пьезоэлемента, основной и дополнительный, включают параллельно друг другу, с встречным направлением знаков поляризации и выполняют из идентичного пьезоматериала.

Изобретение относится к измерительным устройствам, предназначенным для регистрации низкочастотных колебаний давления в воде, и может быть использовано при проведении исследований по акустике водной среды и регистрации сигналов естественного происхождения, при создании специализированных измерительных устройств, основанных на регистрации низкочастотных колебаний давления в воде, например для охраны объектов со стороны водной среды.

Чувствительные элементы приемников колебаний давления в водной среде выполняют обычно на основе пьезокерамики, обладающей значительной чувствительностью. Однако из-за значительного пироэффекта пьезокерамики такие приемники подвержены влиянию флуктуации температуры в водной среде как помехи, особенно в области низких частот - ниже долей герца и единиц герц. Такие помехи неизменно присутствуют, например, при проведении исследований низкочастотного естественного шума океана [1]. Кроме того, такие приемники, уложенные на дно, чувствуют смещения дна, вызванные микросейсмическим фоном или прохождением по дну колебаний, вызванных движением тяжелого транспорта в ближайших сухопутных областях, и смещения водной среды, вызываемые поверхностным волнением и подводными течениями. Одной из проблем поэтому является создание приемника низкочастотных колебаний давления в водной среде на основе пьезокерамики, свободного от влияния воздействий флуктуации температуры в водной среде и смещений.

Обычно борьбу с влиянием помех на низкочастотном краю спектра регистрируемых колебаний давления ведут, вводя частотную фильтрацию регистрируемых сигналов. Однако введение частотной фильтрации приводит к снижению как уровня помехи, так и полезного сигнала, если помеха находится в той же частотной области что и полезный сигнал.

Задача, на решение которой направлено предложенное изобретение, заключается в создании приемника колебаний давления в водной среде с простой реализацией и расширенной областью применения, позволяющего эффективно компенсировать присутствие в общем сигнале, регистрируемом приемником, помех, вызванных воздействием на приемник флуктуации температуры и смещений.

Предпосылкой осуществления предложенной компенсации помех являются рассмотренные выше физические процессы, сопровождающие регистрацию низкочастотных колебаний давления, такие как пирочувствительность пьезокерамики и реакция пьезоэлемента не только на колебания давления, но и на смещения.

В основе предлагаемой компенсации помех лежит возможность выделения составляющей помехи в общем сигнале, регистрируемом приемником, и вычитания ее из общего сигнала.

Для решения поставленной задачи предлагается приемник низкочастотных колебаний давления в водной среде, выполненный на основе пьезокерамических чувствительных элементов, содержащий основной и дополнительный пьезокерамические чувствительные элементы и общий корпус из теплопроводящего материала, при этом основной пьезоэлемент прикреплен снаружи корпуса и воспринимает колебания давления водной среды, а также флуктуации температуры воды и смещения корпуса, как составляющие помехи, а дополнительный пьезоэлемент прикреплен к корпусу в воздушной полости внутри корпуса, где он изолируется от колебаний давления водной среды, но воспринимает флуктуации температуры водной среды и смещения корпуса, при этом оба пьезоэлемента, основной и дополнительный, включают параллельно друг другу, с встречным направлением знаков поляризации и выполняют из идентичного пьезоматериала.

Наиболее простой вариант схемы, осуществляющей собственно вычитание составляющих помехи, температурной и смещения, из сигнала от основного пьезоэлемента, представлен на фиг.1 и 2, где оба пьезоэлемента, основной и дополнительный, подключают ко входу общего усилителя параллельно друг другу со встречным направлением знаков поляризации (+ и - на фиг.1 и 2).

Каждый из признаков, включенных в формулу изобретения, необходим, а все вместе они достаточны для достижения поставленной цели, то есть в формулу изобретения включены существенные признаки.

Сущность заявленного решения поясняется рисунками:

фиг.1 - предварительный усилитель с включенными на входе пьезоэлементами;

фиг.2 - принцип выполнения приемника;

фиг.3 - сигналы, обусловленные реакцией пьезоэлементов на температурное воздействие;

фиг.4 - сравнение спектров естественного шума озера, регистрируемых приемником с компенсацией помех и при отсутствии компенсации помех.

На фиг.2 показано выполнение приемника, помещенного в водную среду, в соответствии с принципом функционального разделения работы пьезоэлементов, основного и дополнительного. Здесь корпус 1 приемника выполняется из материала с высокой теплопроводностью, например из металла, и содержит воздушную полость 2. Основной пьезоэлемент 3 прикреплен снаружи к корпусу и воспринимает колебания давления из водной среды. Дополнительный пьезоэлемент 4 прикреплен к тому же корпусу со стороны воздушной полости, где он изолируется от воздействия колебаний давления со стороны водной среды. При этом оба пьезоэлемента, как основной так и дополнительный, воспринимают низкочастотные смещения приемника и флуктуации температуры водной среды - основной как основной так и дополнительный, воспринимают низкочастотные смещения приемника и флуктуации температуры водной среды - основной пьезоэлемент непосредственно через воду, а дополнительный пьезоэлемент через теплопроводящий материал корпуса.

В качестве пьезоэлементов наиболее целесообразно использовать пластины из пьезокерамики, позволяющие создать приемлемый тепловой контакт с корпусом приемника и выполнить условие идентичности обоих пьезоэлементов. Кроме того, для компенсации составляющих смещений пластины обоих пьезоэлементов необходимо располагать в корпусе параллельно друг другу, как показано на фиг.2.

В реальных практических условиях основной пьезоэлемент герметизируется со стороны водной среды и защищается от механических повреждений. Приемник также содержит предварительный усилитель сигналов с включенными на входе пьезоэлементами, как показано на фиг.1, с последующей передачей усиленного сигнала с выхода предусилителя по сигнальному кабелю на блок обработки данных.

Предложенный приемник экспериментально апробирован. В экспериментах приемник помещался в емкость с водой и проводилось одновременное наблюдение сигналов на выходе каждого из пьезоэлементов, основного и дополнительного, а также результат вычитания сигналов, обусловленных температурными флуктуациями в воде. С этой целью в емкость добавлялась порция горячей воды. На фиг.3 показана наблюдаемая реакция каждого из пьезоэлементов на температурное воздействие и результат компенсации температурного воздействия за счет встречного по полярности включения обоих пьезоэлементов в приемнике. Здесь 5 и 6 -сигналы температурного воздействия, регистрируемые основным и дополнительным пьезоэлементами и 7 - результат компенсации температурного воздействия в выходном сигнале приемника. Видно, что воздействие вводимой в водную среду температурной неоднородности эффективно компенсируется на выходе приемника.

Дополнительной проверкой эффективности работы предлагаемого приемника послужило его использование для регистрация естественного низкочастотного шума водной среды. С этой целью была проведена регистрация шума в натурных условиях в озере приемником с использованием предлагаемой компенсации помех и, для сравнения, без компенсации. На фиг.4 показаны регистрируемые спектры шума в частотной области до 30 Гц. Здесь 8 - спектр шума, обусловленный совместным воздействием на основной пьезоэлемент колебаний давления, флуктуации температуры водной среды и смещений, 9 - выделенная из общего шума составляющая, обусловленная колебаниями давления в водной среде и ее спектр. Видно, что использование приемника с предлагаемой компенсации помех позволяет подавлять в регистрируемом сигнале составляющие, вызываемые температурными флуктуациями водной среды и смещениями дна и таким образом выявлять составляющую естественного шума водной среды, обнаруживать в регистрируемом шуме составляющие разной физической природы, что важно при проведении научных исследований и при создании регистрирующей аппаратуры.

Техническим результатом настоящего изобретения является эффективная компенсация помех в сигнале, регистрируемом приемником колебаний давления в водной среде, обусловленных воздействием на приемник флуктуации температуры водной среды и смещений.

Источники информации

1. И.Ф. Кадыков. Подводный, низкочастотный акустический шум океана. М.: Эдиториал УРСС, 1999. с.33.

Приемник низкочастотных колебаний давления в водной среде, выполненный на основе пьезокерамических чувствительных элементов, содержит основной и дополнительный пьезокерамические чувствительные элементы и общий корпус из теплопроводящего материала, отличающийся тем, что основной пьезоэлемент прикреплен снаружи корпуса и воспринимает колебания давления водной среды, а также флуктуации температуры воды и смещения корпуса, как составляющих помехи, а дополнительный пьезоэлемент прикреплен к корпусу в воздушной полости внутри корпуса, где он изолируется от колебаний давления водной среды, но воспринимает флуктуации температуры водной среды и смещения корпуса, при этом оба пьезоэлемента, основной и дополнительный, включают параллельно друг другу, с встречным направлением знаков поляризации и выполняют из идентичного пьезоматериала.
ПРИЕМНИК НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ДАВЛЕНИЯ В ВОДНОЙ СРЕДЕ
ПРИЕМНИК НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ДАВЛЕНИЯ В ВОДНОЙ СРЕДЕ
ПРИЕМНИК НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ДАВЛЕНИЯ В ВОДНОЙ СРЕДЕ
ПРИЕМНИК НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ДАВЛЕНИЯ В ВОДНОЙ СРЕДЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 461-470 of 557 items.
17.04.2019
№219.017.1637

Способ навигации летательных аппаратов

Изобретение относится к области радиолокационного приборостроения и может быть использовано при построении различных радиолокационных или аналогичных систем, предназначенных для навигации летательных аппаратов (ЛА) путем определения местоположения и управления движением ЛА. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471152
Дата охранного документа: 27.12.2012
17.04.2019
№219.017.164a

Способ разбраковки кмоп микросхем, изготовленных на кнд структурах, по радиационной стойкости

Изобретение относится к области электронной техники, в частности предназначено для разбраковки КМОП микросхем, изготовленных на КНД ("кремний на диэлектрике") структурах, по радиационной стойкости. Технический результат: не требуется облучение каждой микросхемы источниками радиационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444742
Дата охранного документа: 10.03.2012
17.04.2019
№219.017.164c

Способ изготовления магниторезистивного датчика

Изобретение относится к области магнитометрии и может быть использовано при изготовлении датчиков перемещений, устройств измерения электрического тока и магнитных полей, при изготовлении датчиков угла поворота, устройств с гальванической развязкой, магнитометров, электронных компасов и т.п....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463688
Дата охранного документа: 10.10.2012
19.04.2019
№219.017.3118

Способ зарядки емкостного накопителя энергии

Изобретение относится к преобразовательной технике. Управление инвертором осуществляют в автоколебательном режиме с частотой, определяемой резонансным контуром, причем управляющие импульсы формируют с возможностью переключения инвертора при нулевом значении тока в резонансном контуре, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416143
Дата охранного документа: 10.04.2011
29.04.2019
№219.017.42da

Способ извлечения урана из трудновскрываемых руд

Изобретение относится к извлечению ценных компонентов из первичных и смешанных руд и может быть использовано для способа извлечения урана и сопутствующих металлов из трудновскрываемых руд. Способ включает окислительный обжиг при температуре 500-700°С и сернокислотное выщелачивании урана. Обжигу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368681
Дата охранного документа: 27.09.2009
29.04.2019
№219.017.4509

Способ концентрирования урана из разбавленных растворов

Изобретение может быть использовано при извлечении урана из бедных по урану растворов, содержащих также макро- и микропримеси. Осуществляют сорбцию урана анионитами, отмывку анионита от примесей, донасыщение анионита ураном путем контакта его с частью уранового десорбата, десорбцию урана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404126
Дата охранного документа: 20.11.2010
14.05.2019
№219.017.51db

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора

Изобретение относится устройству для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора. Устройство включает полую цилиндрическую опору с двумя фланцами и установленными между ними гибкими стержневыми элементами, разделенными прорезями, выполненными в осевом направлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687289
Дата охранного документа: 13.05.2019
18.05.2019
№219.017.562f

Запорный клапан

Изобретение относится в области машиностроения, в частности к пневмоавтоматике, и предназначено для перекрытия потока газа в выходной канал при импульсной подаче давления во входной канал. Запорный клапан содержит корпус с проточной частью, входным и выходными каналами, седло и запорный орган,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390683
Дата охранного документа: 27.05.2010
18.05.2019
№219.017.5635

Способ контроля контейнеров с хранящимися в них материалами

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано для обнаружения факта несанкционированного вскрытия контейнеров или доступа к их содержимому. Изобретение направлено на обеспечение достоверного установления факта несанкционированного вскрытия контейнера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390742
Дата охранного документа: 27.05.2010
18.05.2019
№219.017.5702

Грузоподъемное устройство

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к грузоподъемным устройствам, предназначенным для подъема, поворота и кантования грузов. Грузоподъемное устройство состоит из закрепляемого на грузе болтами П-образного корпуса, на внутренних поверхностях боковых сторон которого имеются...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381170
Дата охранного документа: 10.02.2010
Showing 411-413 of 413 items.
09.05.2019
№219.017.4ce5

Метод и система обнаружения целей при гидролокации

Изобретение относится к области гидролокации и предназначено для обнаружения подводных целей в прибрежных морских областях, а также в речных руслах, каналах, озерах. Метод обнаружения целей в водной среде и определения их местоположения включает волновое зондирование и прием отраженных от целей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002383899
Дата охранного документа: 10.03.2010
09.05.2019
№219.017.4d29

Способ и система обнаружения объектов при гидролокации

Изобретение относится к области гидролокации и предназначено для обнаружения объектов в воде в условиях мелководья. Способ обнаружения объектов при гидролокации заключается в том, что прием отраженных от объекта зондирующих сигналов при гидролокации ведут как на совмещенный с излучателем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358289
Дата охранного документа: 10.06.2009
18.05.2019
№219.017.5a94

Система многоразового оповещения о волнах цунами в глубоком океане

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при организации мер безопасности объектов прибрежного базирования, располагаемых в сейсмически активных районах океана. Система многоразового оповещения о волнах цунами выполнена в виде блоков, осуществляющих регистрацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435178
Дата охранного документа: 27.11.2011
+ добавить свой РИД